为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:26644 显微光谱测试系统 1.轻松实现具有微米级空间分辨率的显微荧光光谱。 2.简单方便的扩展功能与设计精巧的可选模块。 3.可实现微米级样品的反射光谱,透射光谱、荧光光谱,荧光寿命,拉曼光谱等光谱分析测试
2023-05-24 07:17:23156 荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其莹光的淬
2023-05-19 07:14:18206 原子荧光光谱仪通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域都有涉及, 它是由由光源
2023-05-15 07:08:37299 地物光谱仪是一种可以用来研究大地物质组成和特性的仪器,是用来测量和分析地物样本的光谱特性的仪器。它可以用来测量地物样本的反射光谱、吸收光谱和荧光信号,从而为地物谱研究提供了有价值的信息。
2023-05-10 15:07:38644 在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42154 吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定能级上
2023-04-21 07:07:45871 配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11274 常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:37515 的波长。 后一种过程称作光致发光。分子发光包括荧光、磷光、化学发光、生物发光和散射光谱等。基于化合物的荧光测量而建立起来的分析方法称为分子荧光光谱法。 由光源发出的光通过切光器使其变成断续之光,通过激发光单色器变成
2023-04-06 07:42:42410 ,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见到紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中最广泛使用的光源。 2.单色器 单色器的作用是把光源发出的连续光谱分解成单色光,并能准
2023-04-06 07:42:09468 基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28591 众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。 一、荧光分析特点 (1)荧光分析的主要特点是灵敏度高、选择性好,荧光分析的灵敏度要比吸收光谱测量高2-3个数量级。分光光度法通常在 10-7 级,而荧光的灵敏度达
2023-03-29 08:03:18453 大家简要介绍。 物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱,发射光谱有连续谱和线状谱,其中连续谱为巧热的固体、液体和高压气体发射的光 谱,线状谱为稀薄气体发射的光谱,高温物体发出的白光通过低温物质时,某些波长的光被物质
2023-03-17 10:16:50735 ′biphenyl-N,N-′bis-(3-methylphenyl)-1,1-′biphenyl-4,4-′di-amine(TPD)及二者混合体系的荧光光谱和吸收光谱进行了测试表征,制备了结构为
2010-04-22 11:32:56
2022年,光谱领域在高光谱、超光谱、光谱传感、荧光探测等技术方面得到资本市场的青睐,相关企业获得了B轮、A轮、A+轮等融资,进一步体现了这些光谱技术极大的市场潜力。以下为仪器信息网对2022年光谱相关企业融资情况的不完全统计:
2023-02-21 10:24:38832 重金属检测是常规监测项目之一。采用重金属检测方法,能快速有效地对重金属检测和评价。本文介绍了几种常用的重金属检测方法,原子荧光光谱法,原子吸收光谱法,电感耦合等离子体发射光谱,激光诱导击穿光谱法和X射线荧光光谱等,接下来我们就一起学习一下吧。
2023-02-03 09:33:441203 通过密度泛函理论(DFT)和波函数从头算方法(NEVPT2),本项目研究了10个酮分子和5个醛分子的激发态质子转移过程以及它们的荧光发射谱。结果表明在光照条件下,体系首先被激发到定域的明态(ππ*)。
2023-02-02 10:55:46973 地物光谱仪是一种用于检测地物特性的光谱仪器,可以根据吸收光谱、反射光谱或发射光谱,以定量和定性的方式测量地物的特性。它可以改善遥感图像分析的精度,帮助科学家发现和解释地物的特性。
2022-12-29 09:45:25402 氢化物-原子荧光光谱法(HG-AFS)因其灵敏度高、干扰少等优点,成为环境及地质样品中砷、锑、铋、汞等元素较为理想的分析手段之一。在测试过程中待测元素的溶样手段、氢化物发生的条件、基体及共存元素的干扰及消除方法、酸度及载气流速、仪器条件等都会对仪器测试的灵敏度与准确度产生影响。
2022-12-16 09:50:03337 地物光谱仪是一种高精度仪器。如何分析元素?根据发射光谱的弱化水平计算待测元素的特征谱,首先要了解分光计的分析原理,即被样品蒸气中的基态原子吸收。
2022-10-13 13:40:52425 在物证鉴定的研究中,高光谱成像技术作为一种新型的物证鉴别技术,相较于紫外-可见荧光光谱、拉曼光谱等鉴别方法,具有高效、快速、无损的优点。高光谱成像是通过高光谱仪器设备对被检测物体在连续多个离散波段下
2022-10-08 15:31:45784 品牌:天瑞仪器型号:SMART 100类型:X射线荧光光谱仪测试范围:硫(S)~铀(U)测量精度:2ppm~99.99%电源电压:5kv-50kv适用范围:2ppm~99.99%SMART 100
2022-08-10 18:48:19
能量色散X射线荧光光谱仪-SPECTRO PHOENIX II SPECTRO PHOENIX II是德国斯派克分析仪器公司推出
2022-07-30 16:51:58
自主研发创造250μm微区分布成像分析功能!XRF-1500/1700系列X射线荧光光谱仪是在世界上首先开发出微区分析/分布分析功能,并率先采用了4KW薄窗X射线管,扩大了X射线荧光分析的应用领域
2022-07-30 16:37:45
化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。
2022-05-07 15:29:071217 摘要 光学发射光谱(OES)已被证明是一种有价值的工具在开发和生产最先进的半导体器件。应用于等离子体蚀刻所需的各种材料重点讨论了集成电路的制造。关于刻蚀端点分析, OES技术在监控中的应用。 介绍
2022-03-11 16:27:14299 Spellman电源维修FF60P4X3313荧光光谱仪维修光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,斯派克SPECTRO光谱仪维修
2022-01-12 10:38:400 在LED封装实现白光的过程中,荧光粉胶层在封装中的作用是对芯片发出的光进行颜色和能量转换。当LED芯片发出的蓝光入射到荧光粉胶层中时,由于蓝光光谱在荧光粉的激发光谱内,荧光粉会对蓝光产生强烈的吸收
2021-11-22 12:32:55692 ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
2021-09-23 09:16:003777 直读光谱仪要求试样具有导电性,且只能是固体样品,简单地说就是火花直读只能分析金属固体样品中的元素。而x射线荧光光谱仪由计算机控制,自动化水平高,分析速度快,它对样品要求不高,可以分析粉末样品
2021-06-11 11:06:462590 前者属于X射线荧光光谱仪,其特点是小巧便携、不需要样品、在不损坏被测体的前提下就可直接高精度对物品进行分析,且能在几秒内获得精准数据,现场检测,快速无损,无需送抵实验室,大大提高效率;后者属于直读光谱仪
2021-06-11 11:03:062080 手持式分析仪利用X射线荧光光谱原理通过一系列X光管发射X射线并激发被分析的合金,使合金的内部原子产生能量和一定程度的二次释放X射线。我们通过探测机器捕获二次射线,然后开始使用能量光谱进行成分分析和测试,并获得准确精准的分析测试结果。
2021-05-12 16:36:192172 三维荧光光谱(EEM)是将荧光强度以等高线方式投影在以激发光波长和发射光波长为纵横坐标的平面上获得的谱图,图像直观,所含信息丰富。三维荧光光谱(EEMs)能同时获得激发和发射波长信息,且因有机物种类和
2020-12-26 03:27:42772 卓立汉光秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为光电行业从业者提供全方位产品解决方案。2020年卓立汉光出资成立北京卓立汉光分析仪器有限公司,并正式引入国内商业化全功能型稳态及瞬态荧光光谱
2020-12-21 14:21:462494 原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
2020-12-10 16:54:1814054 荧光光谱先要知道荧光,荧光是物质吸收电磁辐射后受到激发,受激发原子或分子在去激发过程中再发射波长与激发辐射波长相同或不同的辐射。当激发光源停止辐照试样以后,再发射过程立刻停止,这种再发射的光称为荧光。
2020-12-10 16:48:4416922 luminescence Spectra)。通常的荧光光谱是荧光强度对发射波长扫描所得的平面图。很显然,三维荧光光谱技术不仅能够获得激发波长与发射波长,同时能够获取变化时的荧光强度信息。
2020-12-10 16:37:5318369 直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同。
2020-05-25 10:35:551307 原子发射光谱仪是测定每种化学元素的气态原子或离子受激后所发射的特征光谱的波长及强度来确定物质中元素组成和含量。
2020-05-25 10:25:233607 中的激光光源;第4~8章分别论述了激光吸收光谱、发射光谱、无多普勒展宽光谱、激光拉曼光谱、光电离光谱等技术应用和方法。
2020-04-08 08:00:0065 原子荧光光度计是常用的光谱分析仪器,利用还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。
2020-04-02 16:07:294781 ICP光谱仪是当前光谱分析中最迅速最灵敏的一种仪器。
2020-03-30 17:07:156531 三维荧光光谱(EEM)是将荧光强度以等高线方式投影在以激发光波长和发射光波长为纵横坐标的平面上获得的谱图,图像直观,所含信息丰富。
2020-03-22 17:26:0021145 光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:5310475 而“荧光导航”的路线是以荧光颜料制作的色带。荧光导航传感器发射经调制的紫外光,荧光色带上的荧光物质会被紫外光激发,发射出波长在可见光光谱范围内(约420 nm 到750 nm)的可见光。
2019-10-29 15:23:333507 ROHS检测仪就是X射线荧光光谱仪,其分析原理也就是X射线荧光光谱仪的分析原理。X射线荧光光谱仪通常可分为两大类,波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)和能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),波长
2019-05-17 16:04:304971 荧光是物质吸收电磁辐射后受到激发,受激发原子或分子在去激发过程中再发射波长与激发辐射波长相同或不同的辐射。当激发光源停止辐照试样以后,再发射过程立刻停止,这种再发射的光称为荧光。如果把荧光的能量--波长关系图作出来,那么这个关系图就是荧光光谱。荧光光谱要靠光谱检测获得。
2018-09-21 17:30:037933 荧光光谱包括激发谱和发射谱两种。发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长的关系,通俗而不太严谨的说,发射光谱测定的是发射光的颜色。荧光激发光谱:让不同波长的激发光激发荧光物质使之发生荧光,而让荧光以固定的发射波长照射到检测器上,然后以激发光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标所绘制的图。
2018-01-27 14:27:40129577 光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比
2018-01-16 10:17:525667 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量
2018-01-16 09:09:1317299 光谱仪器是进行光谱研究和物质结构分析,利用光学色散原理及现代先进电子技术设计的光电仪器。它的基本作用是测量被研究光(所研究物质反射、吸收、散射或受激发的荧光等)的光谱特性,包括波长、强度等谱线特征。
2018-01-03 11:21:1331261 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。
2018-01-03 11:05:1230783 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。
2018-01-03 10:26:303060 荧光分光光度目前在生物领域已经得到普遍的运用那么荧光分光光度的价格怎么样?本文纽约列举了几个常用的荧光分光光度价格,其次详细的介绍了721分光光度计的原理、使用方法以及它的价格。
2017-12-29 14:48:164812 荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
2017-12-29 14:29:566632 本文主要介绍了荧光分光光度计分类,荧光分光光度计操作步骤,其中还详细介绍了F-2700荧光分光光度计的操作步骤。最后说明了荧光分光光度计使用的时候需要注意的事项。
2017-12-29 14:26:2860443 本文主要介绍了荧光分光光度计结构组成、荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计的原理、荧光分光光度计并不是紫外的、最后介绍了荧光分光光度计的应用。
2017-12-29 13:44:4817889 的存在和蓝光芯片配合特制的荧光粉,能现实大多数光谱。但是对于单颗LED,并不是每种光谱的LED都会变成产品,这是因为市场对每种特殊光谱的LED需求量一般不是很大;即便有产品存在,价格也会比较高,而且还可能存在供应问题。相对
2017-10-16 10:22:3316 发射光谱层析(EST)技术是结合了辐射测量和光学层析技术所形成的光学层析技术(OCT)的一个分支,它是一种不干扰原待测场分布的测量诊断技术,它在热物理量测试、等离子体诊断等方面显示出了极大
2017-08-31 10:04:064 今天的照明标准的白色LED的使用InGaN半导体居多,发射光谱中蓝色部分的光,加上钇铝石榴石(YAG)荧光粉(掺铈)。大部分LED的蓝色光子被荧光粉吸收,并在光谱的黄色部分重新发射。剩余的蓝色光子和黄色照明的混合提供了一个很好的近似白光的眼睛。
2017-06-09 08:43:096 介绍吸收光谱、反射光谱 、激发光谱、 发光光谱(发射光谱) 、能量传输、发光和猝灭、斯托克斯定律和反斯托克斯发光 、发光效率 、热致释光与红外释光
2017-04-24 16:29:354 X射线荧光光谱仪恒温控制模块设计_谢鹏
2017-01-18 20:23:582 纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究_李威
2017-01-05 15:33:032 MATLAB荧光光谱数据处理程序。根据光谱数据用MATLAB画图(包括三维荧光光谱图、等高线图、激发光谱图、发射光谱图)。最后得出定量测量曲线,回归方程和相关系数。
2016-11-05 15:59:2322 q原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。
q1859年,基
2010-08-25 15:49:2534 一般物质在受热到一定程度时,会发光变亮,此时光线的光谱是一些特定的波长,这就是我们通常所讲的物质的发射光谱(明线),如果能测出特定波长的光谱,反过来也可证明某
2010-07-19 11:57:0330 光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)光谱仪器是光电仪器的重要组成部分。它是用光学原理,对物质的结构和成份等进行测量、分析和处理的基本设备,具有分析精度高
2010-07-04 13:00:3690 根据人民币无色荧光油墨的防伪特性! 分析了真钞和伪钞荧光光谱的不同! 设计了信号处理电路" 将紫外光激发的荧光信号转换成单片机可识别的数字信号! 使用01234&5 单片机将
2010-07-02 14:57:5521 Eu3 + 掺杂LiNbO3 晶体的变温发射光谱特征
在488 nm 波长光的激发下, 研究了用坩埚下降法生长的掺杂Eu3 + 离子的下部与上部LiNbO3 晶体从77 到600 K的变温发射光谱特征。实
2010-02-22 11:53:5410 空间分辨荧光分析技术突破了传统荧光分析的局限,为获得空间定位信息提供了技术保障。系统地综述了构成该技术的共焦荧光法、全内反射荧光法、多光子荧光法以及近场荧光法等4
2010-01-04 12:18:588 光谱图
白光经棱镜折射后分成七色的光谱图,其中红外光谱为780nm 到 10um。 
2009-11-18 12:20:2617360
《电子电气产品中汞的测定 第一部分:原子荧光光谱法》SN/T 2004.1—2005
2009-08-12 08:12:4420 为探索利用放电光效应对局部放电进行检测的新方法, 在分析荧光光纤和局部放电的光谱特性的基础上, 提出了用来检测放电的三种荧光光纤传感器的结构。对3种传感器特性进行了试
2009-07-13 08:38:1718
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